03.07.2024

Тн с: Системы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT

Содержание

Системы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT

При проектировании, монтаже и эксплуатации электроустановок, промышленного и бытового электрооборудования, а также электрических сетей освещения, одним из основополагающих факторов обеспечения их функциональности и электробезопасности является точно спроектированное и правильно выполненное заземление. Основные требования к системам заземления содержатся в пункте 1.7 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). В зависимости от того, каким образом, и с каким заземляющими конструкциями, устройствами или предметами соединены соответствующие провода, приборы, корпуса устройств, оборудование или определенные точки сети, различают естественное и искусственное заземление.

Естественными заземлителями являются любые металлические предметы, постоянно находящиеся в земле: сваи, трубы, арматура и другие токопроводящие изделия. Однако, ввиду того, что электрическое сопротивление растеканию в земле электротока и электрических зарядов от таких предметов плохо поддается контролю и прогнозированию, использовать естественное заземление при эксплуатации электрооборудования запрещается. В нормативной документации предусмотрено использование только искусственного заземления, при котором все подключения производятся к специально созданным для этого заземляющим устройствам.

Основным нормируемым показателем, характеризующим, насколько качественно выполнено заземление, является его сопротивление. Здесь контролируется противодействие растеканию тока, поступающего в землю через данное устройство — заземлитель. Величина сопротивления заземления зависит от типа и состояния грунта, а также особенностей конструкции и материалов, из которых изготовлено заземляющее устройство. Определяющим фактором, влияющих на величину сопротивления заземлителя, является площадь непосредственного контакта с землей составляющих его пластин, штырей, труб и других электродов.

 

Виды систем искусственного заземления

Основным документом, регламентирующим использование различных систем заземления в России, является ПУЭ (пункт 1.7), разработанный в соответствии с принципами, классификацией и способами устройства заземляющих систем, утвержденных специальным протоколом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Сокращенные названия систем заземления принято обозначать сочетанием первых букв французских слов: «Terre» — земля, «Neuter» — нейтраль, «Isole» — изолировать, а также английских: «combined» и «separated» — комбинированный и раздельный.

  • T — заземление.
  • N — подключение к нейтрали.
  • I — изолирование.
  • C — объединение функций, соединение функционального и защитного нулевых проводов.
  • S — раздельное использование во всей сети функционального и защитного нулевых проводов.

В приведенных ниже названиях систем искусственного заземления по первой букве можно судить о способе заземления источника электрической энергии (генератора или трансформатора), по второй – потребителя. Принято различать TN, TT и IT системы заземления. Первая из которых, в свою очередь, используется в трех различных вариантах: TN-C, TN-S, TN-C-S. Для понимания различий и способов устройства перечисленных систем заземления следует рассмотреть каждую из них более детально.

 

1. Системы с глухозаземлённой нейтралью (системы заземления TN)

Это обозначение систем, в которых для подключения нулевых функциональных и защитных проводников используется общая глухозаземленная нейтраль генератора или понижающего трансформатора. При этом все корпусные электропроводящие детали и экраны потребителей следует подключить к общему нулевому проводнику, соединенному с данной нейтралью. В соответствии с ГОСТ Р50571.2-94 нулевые проводники различного типа также обозначают латинскими буквами:

  • N — функциональный «ноль»;
  • PE — защитный «ноль»;
  • PEN — совмещение функционального и защитного нулевых проводников.

Построенная с использованием глухозаземленной нейтрали, система заземления TN характеризуется подключением функционального «ноля» — проводника N (нейтрали) к контуру заземления, оборудованному рядом с трансформаторной подстанцией. Очевидно, что в данной системе заземление нейтрали посредством специального компенсаторного устройства — дугогасящего реактора не используется. На практике применяются три подвида системы TN: TN-C, TN-S, TN-C-S, которые отличаются друг от друга различными способами подключения нулевых проводников «N» и «PE».

Система заземления TN-C

Как следует из буквенного обозначения, для системы TN-C характерно объединение функционального и защитного нулевых проводников. Классической TN-C системой является традиционная четырехпроводная схема электроснабжения с тремя фазными и одним нулевым проводом. Основная шина заземления в данном случае – глухозаземленная нейтраль, с которой дополнительными нулевыми проводами необходимо соединить все открытые детали, корпуса и металлические части приборов, способные проводить электрический ток..

Данная система имеет несколько существенных недостатков, главный из которых – утеря защитных функций в случае обрыва или отгорания нулевого провода. При этом на неизолированных поверхностях корпусов приборов и оборудования появится опасное для жизни напряжение. Так как отдельный защитный заземляющий проводник PE в данной системе не используется, все подключенные розетки земли не имеют. Поэтому используемое электрооборудование приходится занулять – соединять корпусные детали с нулевым проводом. .

Если при таком подключении фазный провод коснется корпуса, из-за короткого замыкания сработает автоматический предохранитель, и опасность поражения электрическим током людей или возгорания искрящего оборудования будет устранена быстрым аварийным отключением. Важным ограничением при вынужденном занулении бытовых приборов, о чем следует знать всем проживающим в помещениях, запитанных по системе TN-C, является запрет использования дополнительных контуров уравнивания потенциалов в ванных комнатах.

В настоящее время данная система заземления сохранилась в домах, относящихся к старому жилому фонду, а также применяется в сетях уличного освещения, где степень риска минимальна.

Система TN-S

Более прогрессивная и безопасная по сравнению с TN-C система с разделенными рабочим и защитным нолями TN-S была разработана и внедрена в 30-е годы прошлого века. При высоком уровне электробезопасности людей и оборудования это решение имеет один, но достаточно очень существенный недостаток — высокую стоимость. Так как разделение рабочего (N) и защитного (PE) ноля реализовано сразу на подстанции, подача трехфазного напряжения производится по пяти проводам, однофазного — по трем. Для подключения обоих нулевых проводников на стороне источника используется глухозаземленная нейтраль генератора или трансформатора.

В ГОСТ Р50571 и обновленной редакции ПУЭ содержится предписание об устройстве на всем ответственных объектах, а также строящихся и капитально ремонтируемых зданиях энергоснабжения на основе системы TN-S, обеспечивающей высокий уровень электробезопасности. К сожалению, широкому распространению и внедрению системы TN-S препятствует высокий уровень затрат и ориентированность российской энергетики на четырехпроводные схемы трехфазного электроснабжения.

Система TN-C-S

С целью удешевления оптимальной по безопасности, но финансово емкой системы TN-S с разделенными нулевыми проводниками N и PE, было создано решение, позволяющее использовать ее преимущества с меньшим бюджетом, незначительно превышающим расходы на энергоснабжение по системе TN-C. Суть данного способа подключения состоит в том, что с подстанции осуществляется подача электричества с использованием комбинированного нуля «PEN», подключенного к глухозаземленной нейтрали. Который при входе в здание разветвляется на «PE» — ноль защитный, и еще один проводник, исполняющий на стороне потребителя функцию рабочего ноля «N».

Данная система имеет существенный недостаток — в случае повреждения или отгорания провода PEN на участке подстанция — здание, на проводнике PE, а, следовательно, и всех связанных с ним корпусных деталях электроприборов, появится опасное напряжение. Поэтому при использовании системы TN-C-S, которая достаточно распространена, нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения.

Система заземления TT

При подаче электроэнергии по традиционной для сельской и загородной местности воздушной линии, в случае использования здесь небезопасной системы TN-C-S трудно обеспечить надлежащую защиту проводника комбинированной земли PEN. Здесь все чаще используется система TT, которая предполагает «глухое» заземление нейтрали источника, и передачу трехфазного напряжения по четырем проводам. Четвертый является функциональным нолем «N». На стороне потребителя выполняется местный, как правило, модульно-штыревой заземлитель, к которому подключаются все проводники защитной земли PE, связанные с корпусными деталями.

Совсем недавно разрешенная к использованию на территории РФ, данная система быстро распространилась в российской глубинке для энергоснабжения частных домовладений. В городской местности TT часто используется при электрификации точек временной торговли и оказания услуг. При таком способе устройства заземления обязательным условием является наличие приборов защитного отключения, а также осуществление технических мер грозозащиты.

 

2. Системы с изолированной нейтралью

Во всех описанных выше системах нейтраль связана с землей, что делает их достаточно надежными, но не лишенными ряда существенных недостатков. Намного более совершенными и безопасными являются системы, в которых используется абсолютно не связанная с землей изолированная нейтраль, либо заземленная при помощи специальных приборов и устройств с большим сопротивлением. Например, как в системе IT. Такие способы подключения часто используются в медицинских учреждениях для электропитания оборудования жизнеобеспечения, на предприятиях нефтепереработки и энергетики, научных лабораториях с особо чувствительными приборами, и других ответственных объектах.

Система IT

Классическая система, основным признаком которой является изолированная нейтраль источника – «I», а также наличие на стороне потребителя контура защитного заземления – «Т». Напряжение от источника к потребителю передается по минимально возможному количеству проводов, а все токопроводящие детали корпусов оборудования потребителя должны быть надежно подключены к заземлителю. Нулевой функциональный проводник N на участке источник – потребитель в архитектуре системы IT отсутствует.

 

Надежное заземление — гарантия безопасности

Все существующие системы устройства заземления предназначены для обеспечения надежного и безопасного функционирования электрических приборов и оборудования, подключенных на стороне потребителя, а также исключения случаев поражения электрическим током людей, использующих это оборудование. При проектировании и устройстве систем энергоснабжения, необъемлемыми элементами которых является как функциональное, так и защитное заземление, должна быть уменьшена до минимума возможность появления на токопроводящих корпусах бытовых приборов и промышленного оборудования напряжения, опасного для жизни и здоровья людей.

Система заземления должна либо снять опасный потенциал с поверхности предмета, либо обеспечить срабатывание соответствующих защитных устройств с минимальным запаздыванием. В каждом таком случае ценой технического совершенства, или наоборот, недостаточного совершенства используемой системы заземления, может быть самое ценное — жизнь человека.

 


Смотрите также:

Смотрите также:

Душевой уголок River Don 80/43 ТН с поддоном 800х800х1960 мм, цена

Душевой уголок River Don 80/43 ТН с поддоном 800х800х1960 мм
 
Душевое ограждение River Don 80/43 ТН 800х800х1960 мм — это недорогое и практичное ограждение, которое удачно сочетает в себе оригинальный дизайн, компактность и функциональность. Эта красивая конструкция станет достойным украшением любой ванной комнаты. Стильный внешний вид и отличное качество используемых материалов будут радовать Вас долгие годы. Передние стекла душевой кабины River Don 80/43 ТН тонированные, а профиль…

Читать далее

Вид поддона
?

По высоте поддоны разделяют на низкие, средние и высокие.

Глубокий
Количество секций двери
?

Конструкция дверей в душевых кабинах может включать 1 или 2 секции. Секция — элемент дверного полотна, может быть подвижной и неподвижной.

2
Конструкция дверей
?

Двери в душевой кабине имеют разные конструктивные особенности:

  • раздвижные — подвижная часть раскрывается не перпендикулярно, а двигается вдоль нее;
  • распашные — открываются в одну сторону поворотом вокруг крайней оси;
  • складные — состоят из одной или нескольких панелей, при закрывании складываются веером.
  • Раздвижная
    Материал каркаса
    ?

    Каркасом является обрамляющий профиль, который изготавливаются из алюминия.

    Алюминий
    Материал поддона
    ?

    Поддоны делают из различных материалов. Наибольшей популярностью пользуются поддоны из акрила, за счет малого веса и простоты в уходе. Есть поддоны из искусственного камня обладают большим весом и малой шумностью, а также хорошо сохраняют тепло. Также часто в качестве материала используют АБС-пластик, к плюсам которого можно отнести сравнительно небольшой вес и хорошую износостойкость.

    Акрил
    Назначение
    ?

    Все душевые устройства предназначены для принятия водных процедур, но некоторые модели ориентированы на людей с ограниченными возможностями. Также могут быть спроектированы для удобства использования пожилыми людьми или наоборот детьми.

    Для дома

    Душевая кабина RIVER Dunay 80/24 ТН с поддоном

    Страна:
    Россия

    Скидка (не суммируется с другими акциями):
    есть, 10 % от цены на сайте или подарок

    Бренд:
    River

    Толщина стекла (мм):
    4

    Ширина:
    80

    Глубина:
    80

    Высота:
    210

    По типу:
    душевая кабина

    По форме:
    . четверть круга

    По виду поддона:
    средний

    Высота поддона (см):
    26

    Гидромассаж:
    есть

    Зона гидромассажа.:
    гидромассаж спины

    По наличию электрики:
    нет

    Верхний душ:
    есть

    Управление:
    электронное

    Наличие крыши:
    есть

    Цвет фронтального стекла:
    . тонированное

    Материал поддона :
    акрил

    Конструкция дверей :
    раздвижная

    Количество секций двери.:
    2

    Цвет профиля:
    матовый хром

    Смеситель :
    есть

    Материал смесителя :
    латунь

    Турецкая баня:
    нет

    Ориентация:
    универсальная

    Сиденье:
    нет, приобретается отдельно

    Цвет задней стенки:
    черный

    Материал задней стенки:
    стекло

    Зеркало:
    есть

    Полочка:
    есть

    Установка:
    угловая

    Гарантия:
    1 год

    Материал профиля:
    алюминий

    Душевая кабина River Temza 120/120/55 ТН с баней по цене 83300 руб.





















    Длина120СифонС гидрозатвором
    Ширина120Верхний светЕсть
    Высота220Полочки1 полочка
    ОриентацияНетЗеркалоЕсть
    ФормаЧетверть кругаРадиоЕсть
    Материал задних стенокСтеклоBluetoothЕсть
    Материал поддонаАкрилДинамикиЕсть
    СиденьеЕстьДисплейСенсорный
    Конструкция дверейРаздвижныеСмесительСтационарный
    Толщина стекла4 ммВерхний душТропический ливень. Душ металлический «EASY CLEAN»
    Цвет передних стеколТонированноеПодсветка Лунный светЕсть
    Цвет задних стенокЧерное с рисункомРучной душЕсть
    Количество створок двери2ВентиляцияЕсть
    ПрофильАлюминиевыйГидромассаж20 форсунок
    Цвет профиляХром матовыйГидромассажер ногНет
    Тип поддонаВысокийИзлив для ваннойЕсть
    Высота поддона55Электро питание12V
    ЭкранСъемныйПарогенераторесть
    В поддоне поверхность AntiSlipЕстьМощность парогенератора3 кВт
    Гибкая подводкаВ комплекте  

    Вентилятор Вентс 125 Модерн Авто ТН с датчиком влажности

    Вентилятор Вентс 125 Модерн Авто ТН с датчиком влажности используется для вытяжной вентиляции с производительностью до 185 м3/ч. Особенностью этой серии является наличие автоматических жалюзи, которые перекрывают канал в выключенном состоянии. Тем самым, предотвращается попадание воздуха из вытяжного канала в помещения. 

    В этой серии используется плоская лицевая решетка из акриловой смолы (оргстекло), что выглядит более эстетично и хорошо вписывается в дизайн ванной или туалета.

    Такой вентилятор применяется для вентиляции помещений с повышенным уровнем влажности, таких как ванная, помещение сушки белья и других. Вентилятор с датчиком влажности автоматически включается при превышении влажности и работает до достижения требуемого уровня. После чего он выключается не сразу, а спустя время, выставленное на таймере.

    Также вентилятор можно включить принудительно с помощью обычного выключателя, при прекращении подачи напряжения от него, вентилятор отработает алгоритм, приведенный выше.

    Уровень влажности выставляется от 60 до 90 %. Время задержки выключения выставляется от 2 до 30 минут.

    Технические характеристики












    ПараметрВеличина
    Напряжение, В
    220
    Частота тока, Гц
    50
    Максимальная мощность, Вт
    22
    Производительность, м3
    185
    Ток, А
    0.1
    Скорость вращения, мин-1
    2400
    Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А)
    35
    Вес, кг
    1.00
    Защита, класс
    IP24
    Размер патрубка, мм
    125

    Габаритные размеры

     



    Размеры∅DBHLL1
    мм12522022012465

    Как работает вентилятор c таймером и датчиком влажности

    Схема подключения

    Вентилятор от внешнего выключателя

    Вентилятор включается вместе со светом

    Также вентилятор может работать в режиме, когда он включается только при превышении уровня влажности. В этом случае необходимо подвести только постоянную фазу к клемме L. Вентилятор будет включаться при превышении выставленного значения влажности, после достижения требуемого уровня влажности еще проработает время по таймеру и выключится.

    Применение

    • Постоянная или периодическая вытяжная вентиляция санузлов, душевых, кухонь и других бытовых помещений.
    • Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
    • Перемещение малой и средней величины потока воздуха на небольшие расстояния при малом сопротивлении вентиляционной системы.
    • Для монтажа с воздуховодами 125 мм.

    Конструкция

    • Вентилятор оборудован термоактюатором, который обеспечивает плавное открывание и закрывание автоматических жалюзи, предотвращающих обратную тягу.
    • Современный дизайн и эстетический внешний вид.
    • Корпус и крыльчатка изготовлены из инженерного пластика, стойкого к ультрафиолету.
    • Лицевая панель изготовлена из белого оргстекла.
    • Конструкция крыльчатки позволяет повысить эффективность вентилятора и срок службы двигателя.
    • Степень защиты IP 24.

    Двигатель

    • Надёжный двигатель с низким энергопотреблением.
    • Предназначен для непрерывной работы и не требует обслуживания.
    • Оборудован защитой от перегрева.

    Монтажные особенности

    • Вентилятор устанавливается непосредственно в проем вентиляционной шахты.
    • При удалённом размещении вентиляционной шахты возможно использование гибких воздуховодов. Присоединение воздуховода к выходному фланцу вентилятора осуществляется при помощи хомута.
    • Крепится к стене при помощи шурупов.
    • Может использоваться для потолочного монтажа.

    Пример монтажа

     

    Гарантия

    Предприятие-производитель устанавливает гарантийный срок эксплуатации (срок службы) изделия в течение 60 месяцев со дня продажи изделия через розничную торговую сеть, при условии выполнения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. В случае появления нарушений в работе изделия по вине Предприятия-производителя в течение гарантийного срока эксплуатации (срока службы), потребитель имеет право на бесплатное устранение недостатков изделия путем осуществления гарантийного сервиса. 

    Моторно-гребная лодка GLADIATOR A 280 ТН с надувным дном

    GLADIATOR A 280 ТН


    Компактная моторно-гребная лодка со стационарным транцем и возможностью установки мотора мощностью до 6 л.с. Имеет стационарное надувное дно, которое при должной накачке становится достаточно упругим и заменяет пайол. В комплектацию входят 2 фанерных сиденья — 18 мм из влагостойкой российской фанеры. Система креплений ликпаз-ликтрос позволит менять положение сидений по Вашему усмотрению — сдвигать ближе к носу или корме, определяя размеры отсеков в кокпите. А для удобства транспортировки на корме расположены 2 буксировочные ручки. Баллон лодки разделен на 3 камеры. Так что в случае разрыва одной из них, другие удержат лодку на плаву. Изготовлена лодка Гладиатор А 280 ТН (GLADIATOR A 280 ТН) из высококачественного корейского ПВХ плотностью 850 г/м2. Этот материал устойчив к негативному воздействию масла, бензина и ультрафиолета.

    Цвет: Зеленый; Темно-серый. Доступны в разделе «Модификации».


    КОМПЛЕКТАЦИЯ

    • 2 алюминиевых весла;
    • 2 фанерных сиденья;
    • Крепление сидений ликпаз-ликтрос;
    • Вклеенное надувное дно низкого давления;
    • Навесной транец;
    • Ножной насос Bravo 7;
    • Паспорт изделия;
    • Ремкомплект;
    • Сумка для переноски лодки.

     

    Технические характеристики

    Внешняя длина, см280
    Внешняя ширина, см150
    Длина кокпита, см175
    Ширина кокпита, см68
    Вес, кг30
    Пассажировместимость3
    Грузоподъемность, кг490
    Макс. мощность мотора, л.с.6
    Тип транцаСтационарный
    Высота транца, мм381
    Толщина транца, мм18
    ПВХ баллона, г/м2850
    ПВХ днища, г/м2850
    Количество камер3 + 1
    Диаметр баллона, см41
    Тип полаВклеенное безкилевое надувное дно
    Гарантийный срок5 лет – на материал, 3 года – на швы

     

    Монтаж заземляющих устройств (TNC, TN-S, TNC-S, TT)

    Заземление сетей низкого напряжения

    Заземление сетей низкого напряжения в Великобритании в значительной степени определяется положениями Low Voltage Supply . Однако, если входящие источники питания находятся под напряжением 11 кВ и трансформаторы находятся в собственности пользователя, источники питания низкого напряжения могут быть заземлены менее традиционным способом с использованием высокого импеданса. Такое расположение не допускается для общественных поставок.

    Процедуры монтажа заземляющих устройств (TNC, TN-S, TNC-S и TT) — фото предоставлено: Эдвард CSANYI

    Тем не менее, это полезная система, когда более важно поддерживать электропитание, чем устранять первое замыкание на землю. .

    ПРИМЕР: Схема аварийного освещения для эвакуации персонала из опасной зоны могла бы использовать систему с высоким сопротивлением, если бы считалось менее опасным поддерживать электропитание после первого замыкания на землю, чем полностью отключать свет. Туннель под Ла-Маншем может быть таким случаем.

    Даже в этих обстоятельствах исходное замыкание на землю следует устранять как можно быстрее.

    Более традиционные схемы заземления:

    • TN-C , где земля и нейтраль объединены (PEN) и
    • TN-S , где они разделены (5 проводов) или
    • TN-C- S .

    Последний очень распространен, поскольку он позволяет питать однофазные нагрузки по фазе и нейтрали с полностью отдельной системой заземления, соединяющей вместе все открытые проводящие части, прежде чем подключать их к проводнику PEN через главную клемму заземления, которая является также подключен к нейтральному выводу.

    Принципы заземления

    Для защитных проводников из того же материала, что и фазный провод, площадь поперечного сечения должна быть такого же размера, как и фазовый провод , до 16 мм 2 . ВАЖНО: Когда фазный провод больше 16 мм 2 , тогда защитный провод может оставаться на 16 мм 2 , пока фазовый провод не станет 35 мм 2 , после чего защитный провод должен быть вдвое меньше фазного проводника.

    Для проводников из разных материалов площадь поперечного сечения должна быть скорректирована в соотношениях коэффициента k из таблицы 43A в BS 7671. Коэффициент k учитывает удельное сопротивление, температурный коэффициент и теплоемкость проводников. материалы проводника, а также начальную и конечную температуры.

    Наконец, есть система TT, которая использует материнскую землю как часть возврата земли.

    Нейтраль и заземленная части соединяются вместе только через систему электродов обратно к заземлению источника (и нейтрали). Чтобы проверить, что обычные системы являются удовлетворительными, т. Е. Что защита срабатывает при возникновении замыкания на землю, необходимо рассчитать полное сопротивление контура замыкания на землю (Z s ) и убедиться, что ток короткого замыкания через него вызовет защита для работы.

    Это довольно утомительный процесс, включающий расчет импедансов, обеспечиваемых не только заземлением, но также:

    1. Фазный провод
    2. Питающий трансформатор
    3. Питание сеть
    4. Любое полное сопротивление нейтрали.

    Эту информацию необходимо запрашивать заранее. Распределитель электроэнергии должен иметь возможность указать уровень неисправности или эквивалентное сопротивление питающей сети, а производитель может предоставить соответствующие импедансы для трансформатора.

    Однако для получения ответов потребуется время, поэтому запросы следует делать в начале проекта.

    На подстанции будут установлены автоматические выключатели предохранителей для подключения основных кабелей к распределительным щитам и центрам управления двигателями. Эти защитные устройства должны отличаться от устройств, расположенных дальше по линии, ближе к предельным нагрузкам. Следовательно, системное исследование должно установить правильные характеристики оборудования подстанции, чтобы его можно было отличить от распределительной сети.

    Заземление оборудования должно быть электрически полным и подтверждено механически прочным и герметичным.

    Болт заземления на крыше распределительного щита

    Заземляющие проводники (, ранее называвшиеся заземляющими проводами ) должны быть проверены на соответствие требованиям IEE, т.е. они не должны быть алюминиевыми и должны быть не менее 25 мм 2 для меди и 50 мм 2 для стали , если они не защищены от коррозии.Эти проводники предназначены для подключения к заземляющим электродам.

    Защитные проводники, ранее известные как проводники непрерывного заземления , также должны соответствовать BS 7671 (Правила IEE) и в целом для фазных проводов менее 16 мм 2 ; это означает, что защитные проводники должны быть того же размера, что и фазные проводники. Когда фазный провод превышает 16 мм 2 , тогда защитный проводник остается на 16 мм 2 до тех пор, пока фазовый провод не станет 35 мм 2 , после чего защитный провод должен быть половиной площади поперечного сечения фазового проводника. .

    Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, это то, что заземляющий провод к заземляющему электроду должен иметь четкую и постоянную маркировку « БЕЗОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ — НЕ УДАЛЯТЬ », и он должен быть размещен на месте соединения проводника с электродом. Наклейка

    : БЕЗОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ — НЕ УДАЛЯЙТЕ.

    Номиналы предохранителей также должны быть проверены по отношению к другим номиналам предохранителей в цепи питания или по уставкам защитных реле, чтобы гарантировать правильную последовательность работы и распознавание.Для обеспечения безопасной работы выключателей и разъединителей необходимо заполнить монтажные схемы распределительных щитов и наклеить ярлыки с обозначениями.

    Все испытания должны проводиться в соответствии с требованиями стандарта BS 7671, часть 7, и сертификата электроустановки, выдаваемого подрядчиком лицу, заказавшему работы.

    Многие установки теперь включают устройства защиты от УЗО и тока короткого замыкания. Они также должны быть протестированы с использованием соответствующего испытательного оборудования, полную информацию о котором можно найти в BS 7671 или для более сложных устройств в BS 7430 и Руководящих указаниях, которые публикуются отдельно и дополняют требования Британского стандарта.

    Номинальные напряжения в настоящее время составляют:

    • 230 В + 10% и -6%
    • 400 В + 10% и -6%

    Ссылка: Справочник по практике электромонтажа, четвертое издание — Eur Ing GEOFFREY STOKES

    Система электроснабжения с помощью устройств защиты от перенапряжения SPD

    Основная система электроснабжения, используемая в электроснабжении для строительных проектов, представляет собой трехфазную трехпроводную и трехфазную четырехпроводную систему и т. Д., Но имеет коннотацию этих условий не очень строгий.Международная электротехническая комиссия (МЭК) разработала единые положения для этого, и это называется системой TT, системой TN и системой IT. Какая система TN делится на систему TN-C, TN-S, TN-C-S. Ниже приводится краткое введение в различные системы электропитания.

    система электропитания

    В соответствии с различными методами защиты и терминологией, определенными IEC, низковольтные системы распределения электроэнергии делятся на три типа в соответствии с различными методами заземления, а именно системы TT, TN и IT, и описываются как следует.



    Система электропитания TN-C

    Система электропитания режима TN-C использует линию рабочей нейтрали в качестве линии защиты от перехода через нуль, которую можно назвать линией защиты нейтрали и обозначить как PEN.

    Система электропитания TN-CS

    Для временного электропитания системы TN-CS, если передняя часть питается по методу TN-C, а строительный кодекс указывает, что строительная площадка должна использовать TN-S система электропитания, общая распределительная коробка может быть разделена в задней части системы.Помимо линии PE, система TN-CS имеет следующие особенности.

    1) Рабочая нулевая линия N соединена со специальной защитной линией PE. Когда несимметричный ток линии велик, на нулевую защиту электрооборудования влияет нулевой потенциал линии. Система TN-C-S может снизить напряжение корпуса двигателя на землю, но не может полностью устранить это напряжение. Величина этого напряжения зависит от дисбаланса нагрузки проводки и длины этой линии.Чем больше несимметрична нагрузка и чем длиннее проводка, тем больше смещение напряжения корпуса устройства относительно земли. Следовательно, требуется, чтобы ток неуравновешенности нагрузки не был слишком большим и чтобы линия защитного заземления заземлялась повторно.

    2) Линия PE не может войти в устройство защиты от утечки ни при каких обстоятельствах, поскольку устройство защиты от утечки на конце линии вызовет срабатывание переднего устройства защиты от утечки и вызовет крупномасштабный сбой питания.

    3) В дополнение к линии PE необходимо подключать к линии N в общей коробке, линия N и линия PE не должны подключаться в других отсеках.На линии защитного заземления нельзя устанавливать переключатели и предохранители, и заземление не должно использоваться в качестве защитного заземления. линия.

    С помощью приведенного выше анализа система электропитания TN-C-S была временно изменена в системе TN-C. Когда трехфазный силовой трансформатор находится в хорошем рабочем состоянии заземления и трехфазная нагрузка относительно сбалансирована, влияние системы TN-C-S на использование электроэнергии в строительстве все еще возможно. Однако в случае несимметричных трехфазных нагрузок и специального силового трансформатора на строительной площадке необходимо использовать систему электропитания TN-S.

    Система электропитания TN-S

    Система электропитания режима TN-S — это система электропитания, которая строго отделяет рабочую нейтраль N от выделенной защитной линии PE. Она называется системой питания TN-S. Характеристики системы питания TN-S следующие.

    1) Когда система работает нормально, на выделенной линии защиты нет тока, но есть несимметричный ток на рабочей нулевой линии. На линии PE относительно земли нет напряжения, поэтому нулевая защита металлического корпуса электрооборудования подключена к специальной линии защиты PE, которая является безопасной и надежной.

    2) Рабочая нейтральная линия используется только как цепь однофазной осветительной нагрузки.

    3) Специальная защитная линия PE не может разрывать линию и не может попасть в реле утечки.

    4) Если устройство защиты от утечки на землю используется на линии L, рабочая нулевая линия не должна повторно заземляться, а линия PE имеет повторное заземление, но она не проходит через устройство защиты от утечки на землю, поэтому устройство защиты от утечки также может быть установлен на линии L источника питания системы TN-S.

    5) Система питания TN-S безопасна и надежна, подходит для систем электроснабжения низкого напряжения, таких как промышленные и гражданские здания. Перед началом строительных работ необходимо использовать систему электроснабжения TN-S.

    Система электропитания TT ​​

    Метод TT относится к системе защиты, которая напрямую заземляет металлический корпус электрического устройства, которая называется системой защитного заземления, также называемой системой TT. Первый символ T указывает, что нейтральная точка энергосистемы напрямую заземлена; второй символ T указывает на то, что проводящая часть нагрузочного устройства, не контактирующая с токоведущим телом, напрямую связана с землей, независимо от того, как заземлена система.Все заземление нагрузки в системе ТТ называется защитным заземлением. Характеристики этой системы питания следующие.

    1) Когда металлический корпус электрического оборудования заряжен (фазовая линия касается корпуса или изоляция оборудования повреждена и протекает), защита от заземления может значительно снизить риск поражения электрическим током. Однако низковольтные автоматические выключатели (автоматические выключатели) не обязательно срабатывают, в результате чего напряжение утечки на землю устройства утечки превышает безопасное напряжение, которое является опасным.

    2) При относительно небольшом токе утечки даже предохранитель может не перегореть. Следовательно, для защиты также требуется устройство защиты от утечки. Поэтому популяризировать систему TT сложно.

    3) Заземляющее устройство системы TT потребляет много стали, и его трудно утилизировать, время и материалы.

    В настоящее время некоторые строительные единицы используют систему ТТ. Когда строительная единица заимствует источник питания для временного использования электроэнергии, используется специальная линия защиты, чтобы уменьшить количество стали, используемой для заземляющего устройства.

    Отделите вновь добавленную линию PE специальной защиты от рабочей нулевой линии N, которая характеризуется:

    1 Отсутствует электрическое соединение между общей линией заземления и рабочей нейтральной линией;

    2 При нормальной работе рабочая нулевая линия может иметь ток, а линия специальной защиты не имеет тока;

    3 Система TT подходит для мест с очень разрозненным защитным покрытием.

    Система электропитания TN

    Система электропитания

    режима TN Этот тип системы электропитания представляет собой систему защиты, которая соединяет металлический корпус электрооборудования с рабочим нулевым проводом.Она называется системой нулевой защиты и представлена ​​TN. Его особенности заключаются в следующем.

    1) После подачи питания на устройство система защиты от перехода через ноль может увеличить ток утечки до тока короткого замыкания. Этот ток в 5,3 раза больше, чем у системы ТТ. Фактически, это однофазное короткое замыкание, и предохранитель предохранителя перегорел. Расцепитель низковольтного выключателя немедленно отключится и отключится, что сделает неисправное устройство более безопасным и отключенным.

    2) Система TN экономит материалы и человеко-часы и широко используется во многих странах и странах Китая. Это показывает, что система TT имеет много преимуществ. В системе питания с режимом TN он делится на TN-C и TN-S в зависимости от того, отделена ли линия защитного нуля от рабочей нулевой линии.

    Принцип работы:

    В системе TN открытые проводящие части всего электрического оборудования подключены к защитной линии и подключены к точке заземления источника питания.Эта точка заземления обычно является нейтральной точкой системы распределения электроэнергии. Система питания системы TN имеет одну точку, которая напрямую заземлена. Открытая электропроводящая часть электрического устройства подключается к этой точке через защитный провод. Система TN обычно представляет собой трехфазную сеть с заземленной нейтралью. Его особенность в том, что открытая проводящая часть электрооборудования напрямую подключена к точке заземления системы. Когда происходит короткое замыкание, ток короткого замыкания представляет собой замкнутый контур, образованный металлической проволокой.Образуется металлическое однофазное короткое замыкание, приводящее к достаточно большому току короткого замыкания, чтобы защитное устройство могло надежно срабатывать для устранения повреждения. Если рабочая нейтральная линия (N) повторно заземляется, при коротком замыкании корпуса часть тока может быть отведена в точку повторного заземления, что может привести к сбою надежной работы защитного устройства или во избежание отказа, тем самым расширяя неисправность. В системе TN, то есть трехфазной пятипроводной системе, линия N и линия PE проложены отдельно и изолированы друг от друга, а линия PE подключается к корпусу электрического устройства вместо N-линия.Поэтому самое важное, о чем мы заботимся, — это потенциал провода PE, а не потенциал провода N, поэтому повторное заземление в системе TN-S не является повторным заземлением провода N. Если линия PE и линия N заземлены вместе, поскольку линия PE и линия N соединены в повторяющейся точке заземления, линия между повторяющейся точкой заземления и рабочей точкой заземления распределительного трансформатора не имеет разницы между линией PE и линия N. Исходная линия — это линия N.Предполагаемый ток нейтрали разделяется линией N и линией PE, а часть тока шунтируется через повторяющуюся точку заземления. Поскольку можно считать, что на передней стороне повторяющейся точки заземления нет линии PE, только линия PEN, состоящая из исходной линии PE и линии N, включенных параллельно, преимущества исходной системы TN-S будут потеряны, поэтому линия PE и линия N не могут быть общим заземлением. По вышеуказанным причинам в соответствующих правилах четко указано, что нейтральная линия (т.е. линия N) не должна заземляться повторно, за исключением нейтральной точки источника питания.

    IT-система

    IT-система питания I показывает, что сторона источника питания не имеет рабочего заземления или заземлена с высоким сопротивлением. Вторая буква T означает, что электрическое оборудование на стороне нагрузки заземлено.

    Система электропитания в режиме IT отличается высокой надежностью и хорошей безопасностью, когда расстояние до источника питания невелико. Обычно он используется в местах, где отключение электроэнергии запрещено, или в местах, где требуется строгое постоянное электроснабжение, например, в сталеплавильном производстве, в операционных в крупных больницах и в подземных шахтах.Условия электроснабжения в подземных шахтах относительно плохие, а кабели подвержены воздействию влаги. При использовании системы с питанием от IT, даже если нейтральная точка источника питания не заземлена, после утечки в устройстве относительный ток утечки на землю остается небольшим и не нарушит баланс напряжения источника питания. Следовательно, это безопаснее, чем система заземления нейтрали источника питания. Однако, если источник питания используется на большом расстоянии, распределенную емкость линии электропитания относительно земли нельзя игнорировать.Когда короткое замыкание или утечка нагрузки приводят к тому, что корпус устройства становится под напряжением, ток утечки образует путь через землю, и устройство защиты не обязательно срабатывает. Это опасно. Это безопаснее, только если расстояние от источника питания не слишком велико. На стройплощадке такой вид электроснабжения встречается редко.

    Какие бывают системы питания переменного тока (заземление TN, TT и IT) и какую из них выбрать? — E-Mobility Simplified

    Какие они? Чем они отличаются друг от друга? Почему у нас не может быть единой стандартной схемы заземления? Какие причины заставляют монтажников и производителей электрооборудования выбирать эти разные схемы?

    Эта статья может дать быстрое (и, надеюсь, упрощенное) объяснение всего вышеперечисленного.

    Электромонтажники во всем мире могут называть распределительные системы по-разному: например, трехфазная трехпроводная система, трехфазная четырехпроводная система, однофазная одна проводная, однофазная = двухпроводная система и т. Д.

    Но чтобы привести единообразное определение, Международная электротехническая комиссия (МЭК) в соответствии со стандартом МЭК 60364-3 классифицировала системы распределения питания переменного тока в соответствии с различными методами заземления как: системы TN, TT и IT; а система TN дополнительно разделяется на TN-C, TN-S, TN-C-S.

    Характеристики различных систем питания / заземления

    Заземление TN-C:

    Система электропитания в режиме TN-C использует рабочую нейтральную линию в качестве линии защиты от перехода через нуль, которую можно назвать защитной нейтральной линией и обозначить как PEN.

    Заземление TN-C-S:

    Для временного источника питания системы TN-CS, если передняя часть питается по методу TN-C, а строительный кодекс указывает, что на строительной площадке должна использоваться система питания TN-S, общая распределительная коробка может быть разделен в задней части системы.

    TN-S заземление

    Система электропитания в режиме TN-S — это система электропитания, которая строго отделяет рабочую нейтраль N от выделенной защитной линии PE. Она называется системой питания TN-S.

    Система питания ТТ

    Метод TT относится к защитной системе, которая напрямую заземляет металлический корпус электрического устройства, которая называется системой защитного заземления, также называемой системой TT. Первый символ T указывает, что нейтральная точка энергосистемы напрямую заземлена; второй символ T указывает на то, что проводящая часть нагрузочного устройства, не контактирующая с токоведущим телом, напрямую связана с землей, независимо от того, как заземлена система.Все заземление нагрузки в системе ТТ называется защитным заземлением.

    Характеристики данной системы питания следующие.

    1) Когда металлический корпус электрического оборудования заряжен (фазовая линия касается корпуса или изоляция оборудования повреждена и протекает), защита от заземления может значительно снизить риск поражения электрическим током. Однако низковольтные автоматические выключатели (автоматические выключатели) не обязательно срабатывают, в результате чего напряжение утечки на землю устройства утечки превышает безопасное напряжение, которое является опасным.

    2) При относительно небольшом токе утечки даже предохранитель может не перегореть. Следовательно, для защиты также требуется устройство защиты от утечки. Поэтому популяризировать систему TT сложно.

    3) Заземляющее устройство системы TT потребляет много стали, и его трудно утилизировать, время и материалы.

    В настоящее время некоторые строительные единицы используют систему ТТ. Когда строительная единица заимствует источник питания для временного использования электроэнергии, используется специальная линия защиты, чтобы уменьшить количество стали, используемой для заземляющего устройства.

    Система питания TN

    В системе TN, то есть трехфазной пятипроводной системе, линия N и линия PE проложены отдельно и изолированы друг от друга, а линия PE подключается к корпусу электрического устройства вместо N-линия.

    Следовательно, самое важное, о чем мы заботимся, — это потенциал провода PE, а не потенциал провода N, поэтому повторное заземление в системе TN-S не является повторным заземлением провода N. Если линия PE и линия N заземлены вместе, поскольку линия PE и линия N соединены в повторяющейся точке заземления, линия между повторяющейся точкой заземления и рабочей точкой заземления распределительного трансформатора не имеет разницы между линией PE и линия N.

    Исходная строка — это строка N. Предполагаемый ток нейтрали разделяется линией N и линией PE, а часть тока шунтируется через повторяющуюся точку заземления. Поскольку можно считать, что на передней стороне повторяющейся точки заземления нет линии PE, только линия PEN, состоящая из исходной линии PE и линии N, включенных параллельно, преимущества исходной системы TN-S будут потеряны, поэтому линия PE и линия N не могут быть общим заземлением.

    По вышеуказанным причинам в соответствующих правилах четко указано, что нейтральная линия (т.е.N line) не следует повторно заземлять, за исключением нейтральной точки источника питания.

    IT-система

    Система питания в режиме IT «I» указывает на то, что сторона источника питания не имеет рабочего заземления или заземлена с высоким сопротивлением. Вторая буква T означает, что электрическое оборудование на стороне нагрузки заземлено.

    Система питания в режиме IT отличается высокой надежностью и хорошей безопасностью, когда расстояние до источника питания невелико. Обычно он используется в местах, где отключение электроэнергии запрещено, или в местах, где требуется строгое постоянное электроснабжение, например, в сталеплавильном производстве, в операционных в крупных больницах и в подземных шахтах.

    Условия электроснабжения в подземных шахтах относительно плохие, а кабели подвержены воздействию влаги. При использовании системы с питанием от IT, даже если нейтральная точка источника питания не заземлена, после утечки в устройстве относительный ток утечки на землю остается небольшим и не нарушит баланс напряжения источника питания. Следовательно, это безопаснее, чем система заземления нейтрали источника питания. Однако, если источник питания используется на большом расстоянии, распределенную емкость линии электропитания относительно земли нельзя игнорировать.

    Когда короткое замыкание или утечка нагрузки приводят к тому, что корпус устройства становится под напряжением, ток утечки образует путь через землю, и устройство защиты не обязательно срабатывает. Это опасно. Это безопаснее, только если расстояние от источника питания не слишком велико. На стройплощадке такой вид электроснабжения встречается редко.

    Причины использования разных систем заземления

    Почему у нас разные системы заземления, такие как TN, TN-C, TN-S, TT и IT? Почему у нас не может быть единой стандартной схемы заземления? Какие причины заставляют монтажников и производителей электрооборудования выбирать эти разные схемы?

    Выбор схемы заземления не такой прямой; Все дело в экономии денег и обеспечении достаточной защиты от поражения электрическим током.

    Например,

    ➤ TT- в основном предназначен для бытовых источников питания. Владелец должен установить защиту от заземления путем собственного подключения к земле. Преимущество — снижение шума высокой или низкой частоты, отсутствие риска отказа и пригодность для помещений, где все цепи питания переменного тока защищены устройством защитного отключения (УЗО).

    ➤ IT-Эта система похожа на систему TT, но отличается от источника заземления. Система распределителя имеет только соединение с высоким сопротивлением.Этот тип не идеален для электропитания потребителей и используется для распределителей энергии, таких как подстанция или зона генерации.

    ➤ Система TN-S Клемма заземления потребителя обычно подключается к металлической части распределительного кабеля. Он используется для подземного электроснабжения помещения или завода от распределительной подстанции до подстанции потребителя.

    ➤ Система TN-C-S — Эта система имеет нулевой провод питания распределительной сети, соединенный с землей в источнике в качестве защитного множественного заземления.

    ➤ TN-C-Эта система представляет собой комбинированный PEN-проводник, который выполняет функции как PE (защитный провод), так и N (нейтральный) провод.

    Выше отражены только общие сценарии; но нужно всегда придерживаться местных правил, если таковые имеются. Как уже упоминалось, стандартного решения не существует, необходимы разные типы заземления для удовлетворения конкретных потребителей, таких как бытовые, промышленные, HT / LT и т. Д.

    Система заземления

    TNS: характеристика TNS, схема

    С точки зрения электротехники, система заземления — это точка отсчета в электрической цепи, по которой рассчитываются напряжения.Система заземления или система заземления также выполняет функцию обеспечения общего обратного пути для электрического тока через физическое соединение с геологией. В электрической установке электрод системы заземления соединяет определенные части этой установки с проводящей поверхностью Земли для обеспечения безопасности и функциональных целей. В этой статье мы обсудим тип системы заземления, называемый системой заземления TNS. Прочтите этот новый блог в Linquip, чтобы узнать больше.

    Характеристики системы заземления TNS

    Системы

    TN-S имеют одно соединение нейтрали с землей, расположенное как можно ближе к трансформатору питания, и отдельные кабели питания повсюду.В источниках низкого напряжения трансформатор можно даже подключить к оболочке питающего кабеля, что даст отдельный путь обратно к трансформатору подстанции.

    Характеристики системы заземления TNS следующие.

    • Когда система работает нормально, на выделенной линии защиты нет тока, но есть несимметричный ток на рабочей нулевой линии. На линии PE относительно земли нет напряжения, поэтому нулевая защита металлического корпуса электрооборудования подключена к специальной линии защиты PE, которая является безопасной и надежной.
    • Рабочая нейтральная линия используется только как цепь однофазной осветительной нагрузки.
    • Специальная защитная линия PE не может ни разрывать линию, ни входить в реле утечки.
    • Если устройство защиты от утечки на землю используется на линии L, рабочая нулевая линия не должна повторно заземляться, а линия PE имеет повторное заземление, но не проходит через устройство защиты от утечки на землю, поэтому устройство защиты от утечки также может быть установлено. на линии L. питания системы TNS.
    • Система заземления TNS безопасна и надежна, подходит для систем электроснабжения низкого напряжения, таких как промышленные и гражданские здания. Эту систему необходимо использовать до начала строительных работ.
    • Система TNS может использоваться даже с гибкими проводниками и небольшими трубами.
    • Благодаря разделению нейтрали и защитного провода эта система обеспечивает чистый PE (компьютерные системы и помещения с особыми рисками).
    • Крупные потребители могут иметь один или несколько трансформаторов высокого / низкого напряжения, предназначенных для их установки и установленных рядом с их помещениями или внутри них.В таких ситуациях обычная форма заземления системы — TNS.

    Схема системы заземления TNS

    В системе заземления TNS имеется клемма заземления на вводе сети. Эта клемма заземления соединена защитным проводом питания (PE) с начальной точкой (нейтралью) вторичной обмотки питающего трансформатора, которая также подключена в этой точке к заземляющему электроду. Заземляющий провод обычно имеет форму брони и оболочки (если применимо) подземного кабеля питания.Система схематично показана на рисунке ниже.

    Что означает TNS?

    Международный стандарт IEC60364, часть 4 и ссылка 10 объясняют пять основных методов системы заземления.

    Первая буква обозначает источник питания от обмотки, соединенной звездой. T означает, что начальная точка источника надежно соединена с землей, что обычно находится в непосредственной близости от обмотки.

    Вторая буква обозначает потребителя.Потребительское оборудование необходимо заземлить. Для заземления корпуса электрооборудования можно использовать два основных метода. Эти способы обозначаются буквами T и N . Буква N подразделяется на другие буквы: S и C .

    Следовательно, в системе заземления TNS:

    • T означает, что потребитель надежно заземлен независимо от метода заземления источника.
    • N означает, что провод с низким сопротивлением отводится от заземляющего соединения в источнике и отмечается непосредственно потребителю для конкретной цели заземления потребляющего оборудования.
    • S означает, что нейтральный проводник, проложенный от источника, отделен от проводника защитного заземления, который также проложен от источника. Это означает, что для трехфазного потребителя необходимо проложить пять проводов.

    Это все, что вам нужно знать о системе заземления TNS. Если вам понравилась эта статья в Linquip, дайте нам знать, оставив ответ в разделе комментариев. Есть вопросы, с которыми мы можем вам помочь? Не стесняйтесь: Зарегистрируйтесь Linquip на нашем веб-сайте, чтобы получить самые профессиональные консультации от наших экспертов.

    Введение в заземление и соединение

    Заземление и соединение — это два очень разных, но часто путающих метода предотвращения поражения электрическим током.

    Принцип заземления состоит в том, чтобы ограничить продолжительность напряжения прикосновения, если вы вступите в контакт с оголенной проводящей частью. Земля создает безопасный путь для прохождения тока вместо поражения электрическим током.

    Целью соединения является снижение риска поражения электрическим током, если вы прикасаетесь к отдельным металлическим частям при неисправности в электрической установке.В этом случае защитные заземляющие провода уменьшают величину напряжения прикосновения.

    Заземление и соединение являются важными требованиями любой электрической установки и соответствуют требованиям безопасности BS7671.

    Что такое система заземления?

    В простейшем случае система заземления — это устройство, с помощью которого электрическая установка соединяется со средством заземления. Обычно это делается в целях безопасности, но иногда и для функциональных целей, например, в случае телеграфных линий, которые используют землю в качестве проводника, чтобы сэкономить на стоимости обратного провода в длинной цепи.Если в электрической установке возникнет неисправность, человек может получить удар электрическим током, прикоснувшись к металлической части под напряжением, потому что электричество использует тело как путь к земле. Заземление обеспечивает альтернативный путь прохождения тока короткого замыкания на землю.

    В Великобритании существуют три основные системы заземления, используемые для неспециализированных установок и определенные в Правилах электропроводки IET, две — это системы TN (где оператор распределительной сети (DNO) отвечает за заземление), а другая — система TT ( который не имеет собственного заземления):

    Обозначения: T = Земля (земля), N = нейтраль, C = комбинированный, S = отдельный

    Системы

    TN-S имеют одно соединение нейтрали с землей, расположенное как можно ближе к трансформатору питания, и отдельные кабели питания повсюду.В источниках низкого напряжения трансформатор можно даже подключить к оболочке кабеля питания, который даст отдельный путь обратно к трансформатору подстанции. Максимальное сопротивление внешней цепи замыкания на землю DNO в этих конфигурациях обычно составляет 0,8 Ом.

    Это наиболее распространенная конфигурация, используемая в Великобритании. Он также может быть известен как защитное многократное заземление (PME) и обеспечивает подачу низкого напряжения с надежным и безопасным заземлением. Эта система позволяет нескольким пользователям использовать один кабель питания.Возникающее в результате увеличение тока вызывает повышение напряжения в защитной заземленной нейтрали (PEN), которая требует многократного подключения к земле на всем протяжении маршрута питания. Нейтраль заземляется рядом с источником питания, на входе в установку и в необходимых точках распределительной системы. Поскольку DNO использует комбинированный нейтральный и обратный тракт PEN, максимальное сопротивление внешней цепи замыкания на землю составляет 0,35 Ом.

    Несмотря на свою популярность, схема TN-C-S может оказаться опасной, если PEN-проводник станет разомкнутой цепью в источнике питания, потому что ток не будет немедленно возвращаться на уровень подстанции.Из-за этого есть определенные объекты, где его нельзя использовать, в том числе заправочные станции, строительные площадки, автостоянки и некоторые хозяйственные постройки.

    Конфигурация аналогична системе TN-S, но не дает потребителям индивидуального заземления. Вместо этого потребители должны поставлять свою землю, например, закапывая стержни или плиты под землю, чтобы обеспечить путь с низким сопротивлением. Часто системы TT используются там, где устройства TN-C-S не могут быть использованы (например, в приведенном выше примере заправочной станции) или в сельской местности, где питание осуществляется на воздушных столбах.Меры защиты от ударов, такие как УЗО, часто используются для обеспечения автоматического отключения питания там, где существуют различные типы грунта, которые могут вызвать значения полного сопротивления контура внешнего замыкания на землю.

    Что такое склеивание?

    Электрическое соединение — это практика соединения всех открытых металлических предметов, не предназначенных для проведения электричества в определенной зоне, с использованием защитного соединительного проводника, цель которого — защитить людей, которые могут коснуться двух отдельных металлических частей, от поражения электрическим током в случае электрического повреждения.Это снижает напряжение, которое могло быть там.

    Как упоминалось ранее, знание того, когда объект следует заземлить, а когда — соединить, может сбивать с толку.

    В качестве примера возьмем металлический кабельный лоток, который часто используется в электрических установках. Если:

    • Лоток является открытой проводящей частью (т. Е. К нему можно дотронуться, и он обычно не находится под напряжением), его НЕОБХОДИМО заземлить.
    • Лоток является внешней проводящей частью (т. Е. Сопротивление между предполагаемой внешней частью и землей составляет менее 22 кОм), ее БУДЕТ соединяться.
    • Лоток не является открытой или посторонней проводящей частью, поэтому его НЕ нужно заземлять или склеивать.

    Узнайте больше о том, как определить посторонние проводящие детали здесь.

    Определение стандартных схем заземления

    Различные схемы заземления (часто называемые типом энергосистемы или схемами заземления системы) характеризуют метод заземления установки после вторичной обмотки трансформатора СН / НН и средства, используемые для заземления открытых проводящих частей. питаемой от него установки НН

    Выбор этих методов определяет меры, необходимые для защиты от опасностей косвенного контакта.

    Система заземления квалифицирует три изначально независимых выбора, сделанных проектировщиком системы распределения электроэнергии или установки:

    • Тип подключения электрической системы (как правило, нейтрального проводника) и открытых частей к заземляющему электроду (ам)
    • Отдельный защитный проводник или защитный проводник и нейтральный проводник, являющиеся одним проводником
    • Использование защиты от замыканий на землю в коммутационных аппаратах максимальной токовой защиты, которые снимают только относительно высокие токи короткого замыкания, или использование дополнительных реле, способных обнаруживать и сбрасывать небольшие токи замыкания изоляции на землю

    На практике эти варианты сгруппированы и стандартизированы, как описано ниже.

    Каждый из этих вариантов обеспечивает стандартизированные системы заземления с тремя преимуществами и недостатками:

    • Подключение открытых токопроводящих частей оборудования и нейтрального проводника к заземляющему проводу приводит к эквипотенциальности и снижению перенапряжений, но увеличивает токи замыкания на землю.
    • Отдельный защитный проводник стоит дорого, даже если он имеет небольшую площадь поперечного сечения, но гораздо менее вероятно, что он будет загрязнен падениями напряжения, гармониками и т. Д.чем нейтральный проводник. Также исключаются токи утечки в посторонних проводящих частях
    • Установка реле защиты от остаточного тока или устройств контроля изоляции намного более чувствительна и позволяет во многих случаях устранять неисправности до того, как произойдет серьезное повреждение (двигатели, пожары, поражение электрическим током). Предлагаемая защита, кроме того, не зависит от изменений в существующей установке

    Система TT (заземленная нейтраль)

    (см. рис. E3)

    Одна точка источника питания подключена непосредственно к земле. Все открытые и посторонние проводящие части подключаются к отдельному заземляющему электроду на установке. Этот электрод может быть или не быть электрически независимым от электрода истока. Две зоны воздействия могут перекрываться, не влияя на работу защитных устройств.

    Системы TN (открытые токопроводящие части, подключенные к нейтрали)

    Источник заземлен как для системы TT (см. Выше).В установке все открытые и посторонние проводящие части подключены к нейтральному проводу. Ниже показаны несколько версий систем TN.

    Система TN-C

    (см. , рис. E4)

    Нейтральный проводник также используется в качестве защитного проводника и обозначается как PEN ( P защитный провод E arth и N eutral) проводник. Эта система не разрешена для проводов менее 10 мм 2 или переносного оборудования.

    Система TN-C требует эффективного эквипотенциального окружения внутри установки с рассредоточенными заземляющими электродами, расположенными как можно более равномерно, поскольку провод PEN является одновременно нейтральным проводником и в то же время несет токи дисбаланса фаз, а также 3 rd порядка гармонические токи (и их кратные).

    Следовательно, провод PEN должен быть подключен к нескольким заземляющим электродам в установке.

    Осторожно: В системе TN-C функция «защитный провод» имеет приоритет над «функцией нейтрали».В частности, PEN-провод всегда должен быть подключен к заземляющей клемме нагрузки, а для подключения этой клеммы к нейтральной клемме используется перемычка.

    Рис. E4 — Система TN-C

    Система TN-S

    (см. , рис. E5)

    Система TN-S (5 проводов) обязательна для цепей с поперечным сечением менее 10 мм. 2 для переносного оборудования.

    Защитный провод и нейтральный провод разделены. В подземных кабельных системах, где существуют кабели в свинцовой оболочке, защитным проводником обычно является свинцовая оболочка.Использование отдельных проводов PE и N (5 проводов) обязательно для цепей с поперечным сечением менее 10 мм. 2 для переносного оборудования.

    Рис. E5 — система TN-S

    Система TN-C-S

    (см. рис. E6 и рис. E7)

    Системы TN-C и TN-S могут использоваться в одной установке. В системе TN-CS система TN-C (4-х проводная) никогда не должна использоваться после системы TN-S (5-ти проводная), поскольку любое случайное прерывание нейтрали на восходящей части приведет к прерыванию цепи. защитный провод в выходной части и, следовательно, опасность.

    Рис. E6 — Система TN-C-S

    Рис. E7 — Подключение провода PEN в системе TN-C

    IT-система (изолированная или заземленная через сопротивление нейтраль)

    IT-система (изолированная нейтраль)

    Не выполняется преднамеренное соединение между нейтральной точкой источника питания и землей (см. Рис. E8).

    Рис. E8 — IT-система (изолированная нейтраль)

    Открытые и посторонние проводящие части установки подключены к заземляющему электроду.

    На практике все цепи имеют сопротивление утечки на землю, поскольку идеальная изоляция отсутствует. Параллельно с этим (распределенным) резистивным трактом утечки существует распределенный путь емкостного тока, оба пути вместе составляют нормальное полное сопротивление утечки на землю (см. Рис. E9).

    Рис. E9 — Полное сопротивление утечки на землю в системе IT

    Пример (см. Рис. E10)

    В трехфазной трехпроводной системе низкого напряжения 1 км кабеля будет иметь полное сопротивление утечки из-за C1, C2, C3 и R1, R2 и R3, эквивалентное сопротивлению заземления нейтрали Zct от 3000 до 4000 Ом, без учета фильтрующие емкости электронных устройств.

    Рис. E10 — Импеданс, эквивалентный сопротивлению утечки в IT-системе

    IT-система (нейтраль с заземленной через сопротивление)

    Импеданс Zs (порядка 1000–2000 Ом) постоянно подключен между нейтральной точкой обмотки низкого напряжения трансформатора и землей (см. Рис. E11). Все открытые и посторонние проводящие части подключены к заземляющему электроду. Причины этой формы заземления источника питания заключаются в том, чтобы зафиксировать потенциал небольшой сети относительно земли (Zs мало по сравнению с полным сопротивлением утечки) и снизить уровень перенапряжений, таких как передаваемые скачки напряжения от обмоток среднего напряжения, статические заряды и т. д.по отношению к земле. Однако это приводит к небольшому увеличению уровня тока первого короткого замыкания.

    Рис. E11 — IT-система (нейтраль с заземленной через сопротивление)

    типов систем заземления — что означает заземление TT, IT и TN?

    Стандарты, используемые для определений систем заземления

    За последнее столетие стандарты электробезопасности превратились в высокоразвитые системы, охватывающие все основные аспекты безопасной установки, включая системы заземления.В электроустановках низкого напряжения (LV) стандарт IEC 60364 используется для мер, которые должны быть реализованы, чтобы гарантировать защиту персонала и имущества.

    Стандарт IEC 60364 определил три типа систем заземления, а именно системы TT, IT и TN. Поскольку IEC публикует международные стандарты для всех электрических, электронных и связанных с ними технологий и является ведущей международной организацией в своей области, IEC 60364 является документом высшего уровня, который информирует о стандартах для электроустановок низкого напряжения во всем мире.Следовательно, три типа систем заземления, определенные в IEC 60364, также признаны во многих национальных стандартах. BS 7671: 2008, также известный как 17-е издание Правил электропроводки IEE, — это британский стандарт, опубликованный в январе 2008 года, используемый в Великобритании и других странах. Аналогичным образом, Индийский стандарт IS 732: 1989 (R2015) используется в Индии для электрических установок.

    Следите за нашими обновлениями в LinkedIn

    Типы систем заземления

    Как упоминалось выше, в стандарте IEC 60364 используются три основных типа систем заземления:

    • TT
    • IT
    • TN — TN-C, TN-S, TN-C-S

    Система TN подразделяется на TN-C, TN-S и TN-C-S, и поэтому мы будем ссылаться на 5 типов систем заземления, распространенных во всем мире.

    Номенклатура

    Первая буква каждой системы относится к источнику питания от обмотки, соединенной звездой.

    Вторая буква относится к потребляющему оборудованию, которое необходимо заземлить.

    Из «Справочника по электротехнике: для практиков в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности» Алана Л. Шелдрейка

    Для первой буквы «T » означает, что начальная точка источника надежно заземлена, что обычно находится в непосредственной близости от обмотки.
    I обозначают, что начальная точка и обмотка изолированы от земли. Начальная точка обычно связана с индуктивным сопротивлением или сопротивлением. Емкостный импеданс никогда не используется ».

    А для второй буквы , “T означает, что потребитель надежно заземлен независимо от метода заземления источника.
    N означает, что провод с низким сопротивлением отводится от заземляющего соединения в источнике и направляется непосредственно к потребителю для конкретной цели заземления потребляющего оборудования.
    S означает, что нейтральный проводник, проложенный от источника, отделен от проводника защитного заземления, который также проложен от источника. Это означает, что для трехфазного потребителя необходимо проложить пять проводов.
    C означает, что нейтральный проводник и провод защитного заземления являются одним и тем же проводником. Это означает, что для трехфазного потребителя необходимо проложить четыре проводника ».

    Проще говоря:

    T = прямое соединение с Землей, T означает Terra, что означает земля

    I = изолированный

    N = нейтраль

    S = отдельный

    C = объединить

    Самыми распространенными системами являются TT и TN.Некоторые страны, например Норвегия, используют ИТ-систему. В таблице ниже приведены примеры систем заземления, используемых для общественных сетей (потребители низкого напряжения) в нескольких странах.

    TT Система заземления

    В этом типе системы заземления подключение к источнику питания напрямую связано с заземлением и концом нагрузки, либо монтажные металлоконструкции также напрямую подключаются к земле. Следовательно, в случае воздушной линии обратным путем для линии будет масса земли.Нейтраль и заземляющий провод должны быть разделены во время установки, поскольку распределитель питания обеспечивает только нейтраль питания или защитный провод для подключения к потребителю.

    Система заземления IT

    Распределительная система не имеет заземления или имеет только высокоомное соединение. Основная особенность системы заземления IT заключается в том, что в случае короткого замыкания между фазами и землей система может продолжать работать без перебоев.Такая ошибка называется «первой ошибкой». Таким образом, обычная защита от заземления для данной системы не эффективна и этот тип не предназначен для электроснабжения потребителей. Система заземления IT используется для систем распределения электроэнергии, таких как подстанции или генераторы.

    Система заземления TN-S

    В этой системе заземляющий и нейтральный проводники разделены по всей распределительной системе. Защитный проводник — это металлическое покрытие кабеля, питающего установку.Все открытые токопроводящие части установки подключаются к этому защитному проводу или через главный зажим заземления установки.

    Система заземления TN-C

    Нейтраль и защитное заземление объединены в один провод во всей системе. Все открытые и токопроводящие части установки подключены к PEN-проводу. В соответствии с параграфом 8 (4) Правил электробезопасности, качества и непрерывности электроснабжения 2002 года, «Потребитель не должен совмещать нейтральную и защитную функции в одном проводе в установке своего клиента».

    TN-C-S Система заземления

    Нейтраль и защитное заземление объединены в один провод в части системы. Этот тип заземления также известен как многократное защитное заземление. PEN-проводник системы питания заземляется в двух или более точках, и может потребоваться заземляющий электрод на установке потребителя или рядом с ним. Все открытые токопроводящие части установки подключаются к PEN-проводнику через главную клемму заземления и нейтраль, и эти клеммы соединяются вместе.

    Здесь вы можете ознакомиться с нашим широким ассортиментом оборудования для заземления и заземления. Вы можете связаться с нами , если вам нужно предложение или у вас есть дополнительные вопросы относительно продуктов, необходимых для заземления, заземления или соединения.

    Эта статья является частью нашей серии статей о молниезащите, защите от перенапряжения и заземлении, вы можете прочитать больше по следующим ссылкам:

    Введение в основы молниезащиты и заземления, а также стандарты (IEC 62305 и UL 467)

    Проектирование систем молниезащиты и продукция

    Устройства защиты от перенапряжения (SPD)

    Зоны молниезащиты и их применение для выбора SPD

    Как работает грозозащитный разрядник?

    Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу www.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *